- 摘要:為了提高系統(tǒng)電源供電的可靠性和智能化,提出了一種以TI高性能數字信號處理器TMS320F2812為控制器且基于CAN總線的直流電源供電系統(tǒng)的設計方法。同時詳細討論了基于CAN總線的系統(tǒng)軟件流程設計和調試方法。
關鍵
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設計 供電系統(tǒng) 直流電源 DSP 基于
- 水聲信道匹配基礎研究是建立在水聲學、海洋物理聲學以及現代信號處理技術基礎上的新興研究領域。為滿足研究需要而構建的局部海域水聲信道測量平臺(圖 1),能夠實現環(huán)境信息和信道參量的系統(tǒng)采集和實時傳遞,對
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設計 策略 系統(tǒng) 網絡通信 TCP/IP 浮標 根據
- 介紹Cypress公司的圖像傳感器IBIS5-B-1300,分析其特性和工作原理,并對其兩種快門方式進行了比較。在此基礎上設計它所需要的時序控制電路。選用Xilinx公司的Spartan3系列FPGA芯片XC3S50作為硬件設計平臺,對采用不同配置和快門的時序控制電路進行了仿真。實驗結果表明,設計的驅動電路能夠滿足成像器的工作需求。
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時序 設計 驅動 IBIS5-B-1300 圖像 傳感器 CMOS 數字信號
- 基于ISDl420芯片,給出一種利用單片機89C51控制的語音編輯器,分析該系統(tǒng)的構成、硬件方案、用戶界面以及軟件方案。首先給出整個系統(tǒng)的總體構成以及框圖,同時給出一個硬件系統(tǒng)的設計方案和軟件流程,也給出了一個簡要的方法去實現用戶界面。語音編輯器具有分段、錄音、播放、組合播放等基本的語音編輯功能,具有MIC與線路錄音兩種模式,利用該方法設計的語音編輯器既可以單獨用來對音頻設備進行語音編輯,也可以以模塊的形式加入到其他設備上。
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設計 編輯器 語音 ISDl420 基于
- 根據ARM的LCD觸摸屏系統(tǒng)設計策略, 隨著嵌入式系統(tǒng)技術的飛速發(fā)展,工業(yè)設備產品也越來越現代化,普遍要求可視化操作。LCD觸摸屏低耗能.散熱小,成本低,纖薄輕巧,外形尺寸小,安裝容易。使用LCD觸摸屏作為工業(yè)設備的輸入輸出設備既能達到可視化的
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設計 策略 系統(tǒng) 觸摸屏 ARM LCD 根據
- 許多國家正在積極發(fā)展LED照明技術。高亮度LED要達到長壽命,并且要盡量小的光衰,溫度的控制是關鍵,因此與其他光源相比,LED燈都需要一塊比較大的散熱器。為了獲得理想的散熱效果,將LED與散熱器直接接觸可以獲
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驅動器 策略 LED 電解電容 VIPer17H 設計 根據
- 基于嵌入式技術的表面肌電信號采集儀設計,研制一種基于嵌入式技術的便攜式表面肌電信號采集儀,以ARM7微處理器AT91SAM7SE512為核心,包含肌電采集放大、A/D轉換、帶觸摸屏的液晶顯示、USB有線傳輸、Xbee無線傳輸、數據存儲等多個組成部分。采用μC/OS-Ⅱ操作系統(tǒng)和基于μC/GUI的圖形化界面,性能穩(wěn)定,操作簡便。為了方便用戶資料及肌電數據的管理,移植了FATFS文件系統(tǒng)。低功耗和微型化設計提高了設備的便攜性,有利于提高表面肌電信號采集儀在運動員訓練中的使用率。
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采集 設計 電信號 表面 嵌入式 技術 基于
- 基于ARM的DIS采集系統(tǒng)設計,介紹嵌入式系統(tǒng)的DIS應用,分析DIS的一般模型,設計并實現了其主體部分的軟硬件。硬件以ARM7核微控制器AT91SAM7SE512為核心,包括A/D轉換、帶觸摸屏的液晶顯示、ZigBee無線連接、數據存儲等多個組成部分;軟件采用μC/OS-Ⅱ實時操作系統(tǒng),移植了FAT文件系統(tǒng)和圖形用戶界面。經測試,系統(tǒng)性能穩(wěn)定,操作簡便。
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系統(tǒng) 設計 采集 DIS ARM 基于 交換
- 引言
目前,無線通信技術已經成為一大熱點,而系統(tǒng)設計的微型化、低功耗成為發(fā)展的必然趨勢。在保證系統(tǒng)工作可靠性的前提下,如何實現系統(tǒng)低功耗是無線數據傳輸系統(tǒng)亟待解決的一個主要問題。本文利用MSP430超低
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系統(tǒng) 設計 策略 無線 功耗 RF2.4GHz 超低 根據
- 1 引言 低壓電力線載波通信(Power Line Communication)是指利用已有的低壓電力線網絡作 為傳輸媒介,實現數據傳遞和信息交換的一種技術[1]。低壓電力線載波通信這種傳輸信道分 布廣泛、無需另建、即插即用、移動
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模塊 設計 載波 智能 低壓 電力線 根據
- 對射頻識別標簽芯片系統(tǒng)結構及工作原理進行分析,設計應用于符合ISO18000-6C/B兩種標準的UHF RFID標簽芯片的模擬射頻前端,主要包括整流電路、穩(wěn)壓電路、調制/解調電路、上電復位及時鐘產生電路。模擬射頻前端芯片采用TSMCO.18μm CMOS混合信號工藝流片驗證。測試結果表明,所研制的模擬射頻前端性能滿足UHF RFID標簽芯片系統(tǒng)要求。
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射頻 前端 設計 模擬 芯片 RFID 標簽 UHF 數字信號
- 設計出一種基于C8051F410單片機的多功能智能給水控制器,并詳細介紹了系統(tǒng)的軟硬件設計。該控制器的硬件由數據采集、人機接口、電機控制和電源等模塊組成,利用單片機的ADC模塊采集管道壓力,同時控制ADC模塊的輸出,以改變泵的運轉速率,從而維持水壓的動態(tài)穩(wěn)定。其中,恒壓控制算法采用先進的數字PID控制理論,有機地融合了變頻調速技術和單片機技術。該系統(tǒng)能夠滿足一個小區(qū)或一棟高樓居民對供水的需求,且具有高性能、高可靠性、低成本、低能耗等特點。
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設計 控制器 給水 智能 交換
- 熱敏微打憑借噪音低、速度快、可靠性高、打印字符清晰等優(yōu)點,目前已在POS終端系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)、移動警務系統(tǒng)、移動政務系統(tǒng)、醫(yī)療儀器、汽車計價器、手持設備等領域得到廣泛應用,并呈現突增趨勢。另外熱敏微打正在一
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方案 技術 熱敏 設計 LM3S600
- 分析自控系統(tǒng)設計中PLC的選擇, 摘要:隨著PLC在工業(yè)自動控制系統(tǒng)中的應用越來越廣泛,對PLC的正確選型非常重要。從工作量、工作環(huán)境、通信網絡、編程、與監(jiān)控系統(tǒng)的通信、可延性、售后服務與技術支持、性價比等八個方面提出了在自動控制系統(tǒng)設
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PLC 選擇 設計 系統(tǒng) 自控 分析
- 根據VC的執(zhí)行機構以太網控制系統(tǒng)的設計策略,摘要:本文介紹了一種適用于過程控制領域的工業(yè)以太網監(jiān)控系統(tǒng)的架構,通過主控計算機和工業(yè)以太網,可以方便的將所設計的各種網絡化的電動執(zhí)行機構按照我們的控制需要來連成網絡,形成系統(tǒng)。通過自定義的通訊協(xié)議,
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設計 策略 控制系統(tǒng) 以太網 VC 執(zhí)行機構 根據
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